多流态拓扑参考

多流态拓扑相间相互作用模型可用于对单一框架内的两相离散流和分离流建模。

1. 多流态拓扑参考
理论 请参见多流态
节点路径示例 [相间相互作用] > 模型 > 多流态拓扑
要求
物理连续体选择:
  • 材料多相
  • 多相流模型欧拉多相流 (EMP)(自动激活:多相相互作用梯度

至少需要两个相:

  • 对于每个相:材料气体液体多组分气体多组分液体

需要一种相间相互作用,并将第二个相标记为多流态拓扑

属性 关键属性包括:主相次相

请参见多流态拓扑属性

激活 物理模型

自动激活下列模型:

可选模型组合框中提供下列模型:
模型控制(子节点)

流态加权函数

请参见流态加权函数属性

多流态拓扑属性

主相
欧拉相的相互作用对的主相。
次相
欧拉相相互作用对的次相

流态加权函数属性

使用每个流态拓扑的相互作用的加权总和来计算阻力和热传递等值。指定要在流态转换中使用的混合函数。

标准

默认方法。每个流态拓扑的加权函数的计算方式如标准混合函数中所述。

第一离散流态结束
在第一离散流态中,主相被视为连续相。第一离散流态结束是次相体积分数的值 α s ,在此处,第一离散流态过渡到中间流态。默认值为 0.3。
第一离散流态结束是 Eqn. (1916) 中使用的值 α f r t
第二离散流态开始
在第二离散流态中,次相被视为连续相。第二离散流态开始是值 α s ,在此处,中间流态过渡到第二离散流态。默认值为 0.7。
第二离散流态开始是 Eqn. (1917) 中使用的值 α s r o
混合函数常数
用于控制转换区域宽度的指数。此值是 Eqn. (1916)Eqn. (1917) 中的 B
梯度校正标准

基于梯度的修正,将生成更平滑的混合加权函数场。每个流态拓扑的加权函数的计算方式如基于梯度的混合函数中所述。

第一离散流态结束
Eqn. (1919) 中使用的值 α f r t
第二离散流态开始
Eqn. (1920) 中使用的值 α s r o
混合函数常数
用于控制转换区域宽度的指数。此值是 Eqn. (1919)Eqn. (1920) 中的 B
梯度校正因子
用于控制梯度在混合函数中的角色的因子。此值是 Eqn. (1919)Eqn. (1920) 中的 c g 。默认值为 c g = 0.05
用户指定

使用场函数指定第一离散流态混合加权函数和第二离散流态混合加权函数。

第一离散流态的加权函数
指定 W f r 的场函数。
第二离散流态加权函数
指定 W s r 的场函数。

流态加权函数场函数:

[相间相互作用]的第一离散流态混合加权函数
第一离散流态混合加权函数,Eqn. (1916)Eqn. (1919) 中的 W f r
[相间相互作用] 的中间状态混合加权函数
中间流态混合加权函数,Eqn. (1918)Eqn. (1921) 中的 W i r
[相间相互作用]的第二离散流态混合加权函数
第二离散流态混合加权函数,Eqn. (1917)Eqn. (1920) 中的 W s r